The transmit power was set at 14 dBm resulting in an EIRP of approxima dịch - The transmit power was set at 14 dBm resulting in an EIRP of approxima Việt làm thế nào để nói

The transmit power was set at 14 dB


The transmit power was set at 14 dBm resulting in an EIRP of approximately 20 dBm. The nominal range of the system was shown to be approximately 48 m under indoor LOS conditions with no significant in-band interferes. The NLOS range will vary based on the propagation medium but was demonstrated to be better than 20 m in the environments measured.
For large scale path loss calculations, a 1 m free space measurement is required. By averaging over one hundred, 1 m measurements in several different areas the effects of multipath are averaged out to yield an accurate reference measurement. Using this system the 1 m free space received power is -29.3 dBm at 2.5 GHz. Using the Friis transmission formula the transmit power, antenna gains, and system losses can be factored out giving an estimate to the 1 m free space path loss. This procedure results in a free space path loss of 48.7 dB, compared to 40.4 dB computed using Friis with the system parameters q described in Section 5.2.1. This illustrates that there are additional losses in the link not accounted for by the Friis transmission formula. Defining the mechanisms for these losses and justifying correction factors is a difficult problem. However, they are most likely antenna effects including antenna misalignment (causing reduced gain), depolarization, and reduced antenna efficiency. However, since the path loss exponent is calculated relative to the reference, the absolute value of the reference does not matter. Therefore, using equation (2.33) from Chapter 2 it is possible to compute the path loss exponent using measured received power. That is, as long as the reference represents free space propagation at 1m for this system, these measurements can be compared to other measurements whose reference is at 1 m in free space.

5.2.3 Wideband (Sliding Tương quan) Channel Sounder Configuration

The sliding tương quan measurement system was configured to operate with five distinct transmitter and receiver chip frequencies, resulting in five sets of performance parameters. For each configuration, the PN sequence was modulated onto a 2.5 GHz carrier. The five configurations of the sliding tương quan are shown in Table 5.1 along with the performance of each. By convention, each configuration is identified by its transmitter chip frequency and referred to as the spreading bandwidth in the remainder of this report. For a compete discussion of the sliding tương quan parameters and their


88

dependence on the transmitter and receiver chip frequencies, refer to Chapter 3, Section 3.3.3.

0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Sức mạnh truyền đã được thiết lập tại 14 dBm dẫn đến một EIRP dBm khoảng 20. Những hệ thống, danh nghĩa được thể hiện khoảng 48 m điều kiện Hồ LOS với không quan trọng trong ban nhạc gây trở ngại. Phạm vi NLOS sẽ khác nhau dựa trên các phương tiện tuyên truyền, nhưng đã được chứng minh là tốt hơn so với 20 m trong các môi trường được đo.Đối với quy mô lớn con đường mất tính toán, đo 1 m miễn phí không gian được yêu cầu. By trung bình hơn một trăm, số đo 1 m ở một số khu vực khác nhau, các hiệu ứng của đa được tính trung bình để mang lại một đo lường chính xác tham chiếu. Bằng cách sử dụng hệ thống này năng lượng không gian miễn phí nhận được 1 m là-29.3 dBm tại 2.5 GHz. sử dụng công thức truyền Friis truyền năng lượng, ăng-ten lợi nhuận và thiệt hại hệ thống có thể yếu tố xác ra cho một ước tính cho 1 m miễn phí không gian đường mất. Kết quả thủ tục này trong một không gian trống con đường mất 48,7 DB, so sánh với 40.4 dB tính bằng cách sử dụng Friis với q tham số hệ thống được mô tả trong phần 5.2.1. Điều này minh hoạ rằng không có thêm thiệt hại trong các liên kết không chiếm bởi công thức truyền Friis. Việc xác định cơ chế cho những thiệt hại và chứng minh sự điều chỉnh các yếu tố là một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, họ có hiệu ứng ăng-ten có khả năng nhất bao gồm ăng-ten misalignment (gây tăng giảm), depolarization và ăng-ten giảm hiệu quả. Tuy nhiên, kể từ khi con đường mất mũ được tính tương ứng với tài liệu tham khảo, giá trị tuyệt đối của các tham chiếu không quan trọng. Vì vậy, bằng cách sử dụng phương trình (2,33) từ chương 2 ta có thể tính toán số mũ mất đường dẫn bằng cách sử dụng đo nhận được sức mạnh. Có nghĩa là, miễn là tài liệu tham khảo đại diện cho không gian trống tuyên truyền tại 1m cho hệ thống này, các phép đo có thể được so sánh với các số đo mà tài liệu tham khảo là 1 m trong không gian trống.5.2.3 Wideband (trượt Tương quan) Kênh cấu hình vững chắc hơnHệ thống đo lường tương quan trượt được cấu hình để hoạt động với 5 khác biệt truyền và nhận chip tần số, kết quả là năm bộ thông số hiệu suất. Cho mỗi cấu hình, dãy PN điệu lên một tàu sân bay 2.5 GHz. Cấu hình 5 của trượt tương quan được hiển thị trong bảng 5.1 cùng với hiệu suất của mỗi người. Theo quy ước, mỗi cấu hình được xác định bởi tần số chip máy phát của nó còn được gọi là băng thông rộng ở phần còn lại của báo cáo này. Cho một cuộc thảo luận cạnh tranh trượt tương quan tham số và của họ88 sự phụ thuộc vào tần truyền và nhận chip, hãy tham khảo chương 3, phần 3.3.3.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!

Việc truyền tải điện năng đã được thiết lập ở mức 14 dBm dẫn đến một EIRP của khoảng 20 dBm. Phạm vi danh nghĩa của hệ thống đã được chứng minh là có khoảng 48 m dưới điều kiện LOS trong nhà không có Cản đáng kể trong băng tần. Phạm vi NLOS sẽ khác nhau dựa trên các phương tiện tuyên truyền nhưng đã được chứng minh là tốt hơn so với 20 m trong môi trường đo.
Đối với các tính toán tổn hao đường quy mô lớn, một 1 m đo lường không gian miễn phí được yêu cầu. Bằng trung bình trên một trăm, 1 m đo tại các khu vực khác nhau ảnh hưởng của đa được tính trung bình ra để mang lại một phép đo tham khảo chính xác. Sử dụng hệ thống này là 1 m không gian miễn phí nhận được sức mạnh là -29,3 dBm 2,5 GHz. Sử dụng các công thức truyền Friis công suất phát, tăng ăng ten, và thiệt hại hệ thống có thể là yếu tố xác ra cho một ước tính cho 1 m miễn phí không gian con đường mất. Thủ tục này kết quả trong một không gian miễn phí đường mất 48,7 dB, so với 40,4 dB tính toán sử dụng Friis với các thông số hệ thống q mô tả trong Phần 5.2.1. Điều này cho thấy rằng có những thiệt hại bổ sung trong các liên kết không chiếm theo công thức truyền Friis. Xác định cơ chế cho những mất mát và luận chứng các yếu tố điều chỉnh là một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, họ là những tác dụng ăng-ten có khả năng nhất bao gồm ăng-ten không thẳng hàng (gây giảm tăng trọng), khử cực, và giảm hiệu quả ăng ten. Tuy nhiên, kể từ khi các số mũ suy hao đường truyền được tính tương đối so với các tài liệu tham khảo, giá trị tuyệt đối của các tham chiếu không quan trọng. Do đó, sử dụng phương trình (2.33) từ Chương 2 có thể tính toán số mũ mất đường dẫn sử dụng đo điện nhận được. Đó là, miễn là các tài liệu tham khảo đại diện cho công tác tuyên truyền không gian miễn phí tại 1m cho hệ thống này, các phép đo có thể được so sánh với các phép đo khác có tham chiếu là 1 m trong không gian miễn phí.

5.2.3 Wideband (trượt Tương quan) Channel Sounder Cấu hình

Các trượt hệ thống đo lường tương quan đã được cấu hình để hoạt động với năm phát và chip nhận các tần số khác nhau, kết quả là năm bộ thông số hiệu suất. Đối với mỗi cấu hình, chuỗi PN được điều chế vào một tàu sân bay 2,5 GHz. Năm cấu hình của tương quan trượt được thể hiện trong Bảng 5.1 cùng với hiệu suất của mỗi. Theo quy ước, mỗi cấu hình được xác định bởi tần số con chip máy phát của nó và được gọi là băng thông lan rộng trong phần còn lại của báo cáo này. Đối với một cuộc thảo luận cạnh tranh của các thông số tương quan trượt và họ


88 sự phụ thuộc vào các máy phát và chip nhận tần số, tham khảo chương 3, mục 3.3.3.



đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: